《电力工程基础》复习.doc

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《电力工程基础》复习

概述 本章要点:电气设备额定电压、中性点运行方式 电力系统是由发电厂、变电所、输配电线路和电力用户组成的整体。 火电厂是将燃料化学能转变成电能的工厂,能量转换的基本过程是:化学能→热能→机械能→电能。 变压器一次绕组与发电机相连,其额定电压与发电机额定电压相同;二次绕组额定电压比同级电网电压高10%。 电力系统中性点的运行方式主要有三种:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点直接接地。 中性点不接地中性点经消弧线圈接地小电流接地系统性点直接接地称为大电流接地系统小电流接地系统中发生单相接地时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高倍消弧线圈补偿方式有全补偿、欠补偿和过补偿,一般采用过补偿方式,是指用户以年最大负荷持续运行所消耗的电能等于全年实际消耗的电能,用公式表示为: 年最大负荷损耗小时数是指,在此时间内,线路持续通过计算电流所产生的电能损耗,恰好与实际负荷电流全年在线路上产生的电能损耗相等。 按照工作时间,用电设备可分为连续运行、短时运行、断续周期三种工作制。 为了提高功率因数,并联电容器的补偿方式有:高压集中补偿、低压成组补偿和分散就地补偿。 计算负荷是根据已知的用电设备安装容量确定的、用以按发热条件选择导体和电气设备时所使用的一个假想负荷,计算负荷产生的热效应与实际变动负荷产生的热效应相等。 计算负荷为正确选择供配电系统中的导线、电缆、开关电器、变压器等提供技术参数。如果计算负荷确定过大,将使电器和导体选择过大,造成投资和有色金属的浪费;如果计算负荷过小,又将使电器和导体运行时增加电能损耗,并产生过热,引起绝缘老化,甚至烧毁。 采用需要系数法求计算负荷的主要步骤:(1)将用电设备分组,求出各组用电设备的总额定容量;(2)查出各组用电设备相应的需要系数及对应的功率因数;(3)利用需要系数法求全厂计算负荷时,需要在各级配电点乘以同时系数。 电力网 本章要点:电力线路和变压器参数及等效电路、电压损失计算 电力线路按结构可分为架空线路和电缆线路两大类。 电力网的接线方式按布置方式可分为放射式、干线式、链式、环式及两端供电式。 电力线路和变压器模型的参数包括电阻、电抗、电导和电纳。 电晕现象,指当高压架空线路导体表面的电场强度超过空气的击穿强度时,导体周围的空气被电离而局部放电的现象。 电晕表现:“滋滋”的放电声;导线周围发出蓝紫色荧光;有氧分子被游离后产生臭氧的气味。 电压降落是指线路始末端电压的相量差;电压损失是指线路始末端电压的代数差。 短路电流及其计算 本章要点:标幺制、三相短路电流计算 短路的类型有三相短路、两相短路、单相接地短路和两相接地短路。 短路对电力系统的危害:短路电流的热效应可使设备因过热而损坏甚至烧毁;短路电流的力效应可引起设备机械变形、扭曲甚至损坏;影响电气设备的正常运行,造成产品报废甚至设备损坏;导致并列运行的发电厂失去同步,破坏系统的稳定性;不对称接地短路所产生的不平衡电流会对邻近的平行线路电磁干扰。 三相短路电流计算中,采用标幺制,基准电压常选线路平均额定电压。 短路冲击电流指在最严重短路情况下三相短路电流的最大瞬时值。 短路次暂态电流是指短路瞬间(s)时三相短路电流周期分量的有效值。 短路稳态电流指短路电流非周期分量衰减完后的短路全电流。 对称分量法将一组三相不对称系统分解成三相对称的正序、负序、零序三个分量系统。 两相短路电流主要用于校验保护的灵敏度,两相短路电流可近似看成同一地点三相短路电流的倍。 变电所的一次系统 本章要点:电气主接线基本形式及优缺点 高压断路器高压隔离开关的主要功能是隔离,高压负荷可以通断一定的负荷电流和过负荷电流, 答:过电流保护装置的动作时限特性如下图: 过电流保护装置的动作时限是按照阶梯原则整定的,每个过电流保护装置的动作时限高于相邻的过电流保护一个时间级差,即大一个,大一个。当k1点发生短路时,能确保保护3动作,保护1和保护2不动作;当k2点发生短路时由保护2动作,保护1不动作,满足选择性要求。 2、画出双绕组变压器差动保护原理接线图,并简要分析其工作原理。 第7章 变电所的监控系统和自动装置 电力系统中,通常采用自动重合闸装置代替手动合闸。 操作电源是用来对断路器的分、合闸回路,继电保护装置以及其他信号回路供电的电源。 操作电源应能保证在正常情况和事故情况下不间断供电,当电网发生故障时,能保证继电保护和断路器可靠地动作,当断路器合闸时有足够的容量。 变电所常用操作电源分为直流和交流两大类。 第9章 防雷、接地与电气安全 过电压分为内部过电压和雷电过电压两大类。 常用的防雷装置有避雷针、避雷线、避雷器。避雷针主要用于对直接雷的保护。 电气设备的接地可分为工作接地、保护接地、重复接地三类。

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